Protótipo validado — TRL 3–4
Proposta de projeto para piloto industrial de IA

IA para interpretação automática de espectros Raman em controle de qualidade industrial

LuxSense interpreta espectros automaticamente em minutos — sem trocar o hardware existente.

< 5 min
Análise que
levava horas
99,4%
Acurácia
Random Forest
0
Especialistas
necessários
3.510
Espectros
validados
LuxSense não substitui o equipamento de espectroscopia — ele adiciona inteligência ao hardware já existente.
Solicitar Piloto Industrial Ver Evidência Técnica

Resultados diretos na linha de produção

LuxSense reduz drasticamente o tempo necessário para interpretar espectros Raman em processos de controle de qualidade.

95% mais rápido

Redução no tempo de interpretação espectral, acelerando a tomada de decisão.

Plug & Play

Totalmente compatível com equipamentos Raman já instalados na sua planta.

Autonomia

Elimina a dependência crítica de especialistas em quimiometria para rotinas de QC.

Agilidade

Acelera a liberação de lotes em ambientes altamente regulados (ANVISA/FDA).

O sistema transforma espectroscopia em um processo automático de decisão.

O problema não é o espectro.
É o tempo para entender ele.

Indústrias que usam espectroscopia para controle de qualidade já têm o hardware. O problema é o que vem depois: horas de análise manual, dependência de especialista, impossibilidade de escala.

1 a 4 horas por análise
Interpretação manual de espectros por analista especializado — estoque parado esperando laudo.
👤
Dependência de especialista
Quimiometria exige formação específica. Quando o analista sai, o processo trava.
📋
Risco regulatório
Subjetividade na interpretação compromete rastreabilidade — problema direto em auditorias ANVISA/FDA.
ESPECTRO RAMAN — ANÁLISE MANUAL
800 720 505
150 cm⁻¹ Wavenumber 3245 cm⁻¹
ANTES DO LUXSENSE
Analista identifica picos manualmente · Compara com biblioteca · Classifica o composto · Emite laudo · 1–4 horas
COM LUXSENSE
Espectro → modelo ML → classificação automática → decisão · < 5 minutos

Um motor.
Múltiplos domínios.

LuxSense é uma plataforma modular de interpretação espectral. O mesmo pipeline se adapta a diferentes setores — você troca os dados, o modelo aprende o novo domínio.

Controle de Qualidade Farmacêutico

Identificação automática de compostos, detecção de polimorfismo e contaminantes em APIs. Reduz tempo de liberação de lote e minimiza risco regulatório ANVISA/FDA.

Frase de abertura: "Sua análise de QC por Raman ainda depende de interpretação manual? LuxSense classifica compostos em minutos com 99% de acurácia."

Detecção de Adulteração em Alimentos

Identificação de adulterantes em óleos, azeites, mel e produtos naturais. Liberação de lote mais rápida e conformidade MAPA/ANVISA sem análise laboratorial demorada.

Identificação de Impurezas em Petroquímica

Análise automática de streams químicos para detecção de impurezas em etileno, propileno e derivados. Reduz paradas e aumenta eficiência operacional no polo industrial.

Monitoramento de Fermentação em Bioetanol

Análise contínua de processos fermentativos para detecção de contaminantes bacterianos e metabólitos. Reduz perdas por lote e melhora rendimento.

Validação de Ativos em Cosméticos

Verificação de autenticidade de óleos essenciais, fragrâncias e ativos sem destruir a amostra. Liberação rápida e rastreabilidade de matérias-primas.

Controle de qualidade farmacêutico

Veja como o LuxSense automatiza o fluxo de trabalho real em uma planta farma.

  • 1 O espectrômetro Raman coleta o espectro do lote
  • 2 LuxSense processa automaticamente o espectro
  • 3 O modelo identifica o composto e calcula a confiança
  • 4 O sistema gera um diagnóstico automático

Benefícios operacionais

Liberação de lote mais rápida
Menor dependência de especialista
Maior rastreabilidade em auditorias
01
Espectro Bruto
Dados do espectrômetro existente (Metrohm, Thermo, Bruker)
02
Pré-processamento
Baseline ALS + normalização SNV — remove fluorescência e variação de laser
03
Modelo ML
Random Forest ou SVM — classificação automática com importância espectral
04
Decisão
Composto identificado + confiança + regiões espectrais responsáveis

Protótipo validado.
TRL 3-4.

Não é conceito. O pipeline foi executado com dados reais de laboratório farmacêutico e os resultados são auditáveis.

99,43%
Acurácia
Random Forest
97,44%
Acurácia
SVM + PCA
3.510
Espectros
validados
4 erros
Em 702 amostras
de teste
Dataset
Open-source Raman spectra — API development (Springer/Figshare, 2024). 32 compostos farmacêuticos reais usados em desenvolvimento de APIs.
Coerência química
As regiões espectrais identificadas pelo modelo (~800, ~720, ~505, ~2664 cm⁻¹) correspondem a fingerprints Raman documentados na literatura (RRUFF/NIST). O modelo aprende química real — não artefatos.
📄 Base científica: Buri Lux, "Architecture-Level Analysis of Nano-Enabled Sensing Systems", Frontiers in Nanotechnology — em revisão por pares (2026) · DOI: 10.5281/zenodo.18727181

O que há sob o capô

Machine Learning

Random Forest e SVM

Pré-processamento

ALS baseline + normalização SNV

Interpretabilidade

Identificação de regiões espectrais relevantes

Base de Dados

3.510 espectros Raman

Piloto industrial

LuxSense busca parceiros industriais para validação em ambiente real de processo (TRL 5–6).

O piloto consiste em:

  • Aplicar o modelo em espectros reais da empresa
  • Comparar resultados com o processo atual
  • Medir redução de tempo e precisão

Duração estimada: 4 a 8 semanas.

Resultado esperado: validação da interpretação automática de espectros em ambiente industrial.

A próxima etapa exige
dados reais de processo.

Não estou buscando investimento. Estou buscando dados reais para validar em ambiente industrial.

Testar LuxSense com seus dados reais WhatsApp direto
viniburilux@gmail.com
📱 +55 85 99979-8762
🔬 viniburilux.github.io